建筑结构选型大纲模板16080.pdf
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1、-.z.薄壳构造 一、历史沿革 在土木工程史上,较早的薄壳构造要追述到公元二世纪的罗马万神庙Pantheon这栋圆顶构造的建筑,以及建于公元十七世纪的印度泰姬陵Taj Mahal 等等。假设要再往前追述则爱斯基摩人的圆顶雪屋和我们的祖先用树枝、芦苇撑起来的草屋可以算得上是壳体构造的雏形了。虽然壳体早已用作房屋构造,但工程界真正开场研究、分析和试验是从十九世纪开场的,到二十世纪初叶壳体构造的开展一直很缓慢,二战期间及战后的壳体构造开展才迅速起来,尤其是在德国,因为那个年代的德国有许多需要采用圆顶构造形式的天文馆、以及需要采用柱形筒壳形式的工厂和展览馆。当时,在德国为薄壳理论研究做出奉献的有迪辛格
2、 Dischinger,芬斯特瓦尔德Finsterwalder,福里格Flgge等人。在过去的八十多年里,坎德拉 Candela,塔拉戈纳 Torroja,奈维尔 Nervi等工程师设计和建造了一大批优秀的薄壳构造建筑,其中比较著名的有小罗马体育宫建于 1957 年,奈维尔设计建造、克莱斯格礼堂建于 1955 年和肯贝尔艺术馆建于 1972 年。在二十世纪中叶,坎德拉这位西班牙工程师设计的薄壳构造建筑无疑是掀起了一波薄壳建筑的热潮。薄壳的演变 受弯变受压 单向受力变空间受力 梁拱薄壳 曲线变曲面 二、根本组成 框架是由梁、柱、根底三种根本构件形成的承重构造。框架与框架之间由联系梁及楼面构造联成
3、整体。框架构造是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的构造,即由梁和柱组成框架共同抵抗适用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。采用构造的房屋墙体不承重,仅起到围护和分隔作用,一般用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、空心砖或多孔砖、浮石、蛭石、陶粒等轻质板材等材料砌筑或装配而成。-.z.图 三、型式与分类 1.按框架构件组成分类 1.梁板式构造:是由梁、板、柱三种根本构件组成,广泛用于多层及高层房屋建筑上。2.无梁式构造:是由板和柱子组成实质是种无梁楼盖构造。从构造选型的角度来说,无梁楼盖本不是骨架体系,但由于起内力分析类似框架构造,从构造的受力角度看,它也是框架构造的一种,广泛用于冷藏库,仓
4、库等建筑物。2.按施工方法分类 1.现浇式框架:全部现场浇注,故其整体性好,抗震性能好。但是现场施工的工作量大,工期长。2.装配式框架:是指梁、柱、楼板均为预制,然后通过焊接拼装连接成整体的框架构造。可实现标准化、工厂化、机械化生产。现场施工速度快,但现场的运输和吊装工作量大且整体性差,抗震能力弱,不宜在震区使用 3.装配式整体框架:指梁、柱、楼板均为预制,吊装就位后,焊接后绑扎节点区钢筋,通过浇捣混凝土,形成框架节点并使各构件连成整体的框架构造。这种构造既具有良好的整体性和抗震性能,又采用预制构件,兼具前两种形式的优点 3.按承重构造分类 1.全框架:房屋的屋面荷载全部由框架承担,外墙仅起维
5、护作用。具有良好的整体性和抗震性。2.内框架:内部由梁柱组成的框架承重,外围由砖墙 承重,楼屋面荷载由框架和砖墙共同承担。这种房屋由于钢筋混凝土与砖两种材料的弹性模量 不同,两者刚度不协调,房屋的整体性和总体刚度-.z.都比较差。四、力学特点与力学分析 1.力学特点 梁式构造、桁架、拱构造等都属于杆件系统构造,是平面受力状态。这些构造中,材料性能常常得不到充分发挥,存在材料的浪费。而薄壳构造为双向受力的空间构造,在竖向均布荷载作用下,壳体主要承受曲面内的轴内力(双向法向力)和顺剪力作用,曲面轴力和顺剪力都作用在曲面内,又称为薄膜内力。而只有在非对称荷载风,雪等作用下,壳体才承受较小的弯矩和扭矩
6、。由于壳体内主要承受以压力为主的薄膜内力,且薄膜内力沿壳体厚度方向均匀分布,所以材料强度能得到充分利用;而且壳体为凸面,处于空间受力状态,各向刚度都较大,因而用薄壳构造能实现用最少材料构成最稳固构造的设想。又因为壳体强度高、刚度大、用料省、自重轻,无需中柱,因此多用于大跨度的建筑物中。2.力学分析 1构造内力 在薄壳理论中,为了方便计算,一般不用应力(单位面积上的内力)作为计算单位,而以中曲面单位长度上的内力作计算单位。对于一般的壳体构造,这样的内力一共有 8 对,它们是正向力xN、yN;顺剪力xyyxNN;横剪力xV、yV;弯矩xM、yM以及扭矩xyxyMM;见图 5 右 图 5 壳体构造的
7、内力 上述内力可以分为两类,作用于中曲面内的薄膜内力和作用于中曲面外的弯曲内力。弯曲内力是由于中曲面的曲率和扭率的改变而产生的,它包括有弯矩xM、yM,横剪力xQ、yQ,及扭矩xyxyMM。理想的薄膜没有抵抗弯曲和扭曲的能力,在荷载作用下只能产生正向力xN、yN和顺剪力xyyxNN见图 5 左。因此,这三对内力通称为薄膜内力。力学分析说明,假设能满足以下条件时,簿膜内力是壳体构造中的主要内力:1当曲面构造的壁厚t小于其最小主曲率半径R的二十分之一;2壳体具有均匀连续变化的曲面;3壳体上的荷载是均匀连续分布的;4壳体的各边界能够沿着曲面的法线方向自由移动,支座只产生阻止曲面切线方向位移的反力。-
8、.z.2分析方法 1解析法:直接求解偏微分方程组。a.薄膜理论无矩理论 静定问题,如旋转壳体构造 b.弯曲理论有矩理论 超静定问题,如双曲扁壳 2半解析法:对平衡方程或几何方程、物理方程中省略*些项。3数值法:能量差分法和有限元法。对于体型比较复杂的壳体,最好采用有限元法进展整体分析,将壳体与支承构造乃至地基根底一起做整体分析,可以更好地了解壳体的受力性能。国际上通用的多种有限元程序SAP2000、ANSYS、NASTRAN都包含了完整的壳体理论,可对壳体进展力学分析。五、构造要求 1.壳板的厚度 1壳板的厚度不仅应符合强度要求,还应根据壳板的性能、施工要求等因素决定。其中包括壳板的钢筋布置、
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